HYDAC/德国贺德克 品牌
经销商厂商性质
上海所在地
传感器-TWK-IW153/5/0.25/S/T
¥77距离传感器-TR-LA41 305-00318
¥114传感器-SAMSON-1170-2027
¥30传感器-MTS-GPS0610MR021A0
¥132位移传感器-MTS-RHM0560MV201S3B6105
¥224超声波测量传感器-P+F-UB2000-F42-I-V15
¥244传感器-MTS-RHM1505MD701S1B1100
¥210传感器-HYDAC-HDA4740-A-600-010
¥70传感器-HYDAC-EDS3446-3-0100-000
¥156传感器-HYDAC-EDS346-2-100-000
¥110压力传感器-HYDAC-VD8C.0/-2GBC-S0135
¥21传感器-KEYENCE-EX-422
¥50传感器-HBM-1-U2AD1/5T
传感器-HBM-1-U2AD1/5T
接头 | HYDAC | ZBM14 | |||
传感器 | HYDAC | EDS348-5-400-Y00 传感器 | |||
线缆插头母针 | HARTING | HanR15-STI-C(AU)-0.75-AWG18 | |||
电缆 | HEIDENHAIN | 310126-03 | |||
阀 | IMAV | DMVZ-16S-A02C/60 | |||
压力开关 | HYDAC | EDS345-1-250-000 | |||
开关 | HYDAC | EDS345-1-040-000 | |||
接头 | HYDAC | ZBE08-02 | |||
阀 | IMAV | DMVZ-16S-A02C/60 | |||
O型密封圈 | KRACHT | L.0017090104 | |||
控制开关 | KRAUS+NAIMER | CA10B-D-Y567*01-E | |||
编码器 | KUBLER | 8.5823.1832.1024 | |||
编码器 | KUBLER | 8.5823.1831.1024 | |||
滤芯 | MAHLE | PI 8445 DRG60 | |||
耐震压力表 | HYDAC | HM63-250-B-G1/4-FF | |||
滤芯 | HYDAC | 0330R100W/HC | |||
滤芯 | HYDAC | 0330D005BN4HC/-V | |||
压力继电器 | HYDAC | EDS3446-3-250-000 | |||
传感器 | HBM | 1-U2AD1/5T | |||
板带对中系统 | EMG | SMI-SE/750/2600/2100/500/A | |||
继电器 | HYDAC | HDA4445-A-100-000 | |||
滤芯 | HYDAC | 0990D005BN4HC | |||
编码器 | IVO | GXMMW-A203P33 | |||
过滤器 | KELLER | 8000201094 | |||
压力开关 | KROM | DG500U-3;(84447550); | |||
开关 | HYDAC | EDS344-3-016-000 | |||
SCHMERSAL | SCHMERSAL | HLU-110-2T 24V | |||
阀 | MOOG | D661-4651 | |||
交换机 | MOXA | EDS-508A-MM-SC | |||
传感器 | MTS | RHM0120MD531P102 | |||
气体增压器 | FISHER | 2625 | |||
接头 | FASTER | 2FFN38GASF2 (氟橡胶密封) | |||
液压旋转接头 | DEUBLIN | 液压旋转接头 1690-000-168 | |||
时钟放大板 | ECKELMANN | 时钟放大板 SEXCI0141S | |||
阀 | EMG | SV1-10/16/100/6 | |||
伺服阀 | EMG | SV1-10/32/315/6伺服阀 | |||
对中位置反馈 | EMG | KLW300.012 对中位置反馈 | |||
伺服阀 | EMG | SV1-10/8/100/6伺服阀 | |||
电器件 | HEIDENHAIN | 375053-01 | |||
流量计 | GF+SIGNET | P51530-P1 GF+SIGNET流量计 | |||
滤芯 | HYDAC | 319484 0100 DN 010 BN4HC | |||
电磁阀 | HOERBIGER | SVN222BE08PDH | |||
滤芯 | HYDAC | 0850R005BN4HC | |||
蓄能器皮囊 | HYDAC | SB330-20A1/112U-330A | |||
压力传感器 | HYDAC | HDA3840-A-600-124 | |||
下壳 | HARTING | Art.No:09200100301 | |||
放大器 | ENTEK | CCN22677777 | |||
火焰监视模块 | HEGWEIN | D-IO 55-10 U:230Vac/10VA | |||
电磁阀 | HYDAC | WSM06020W-01M-C-N-24DG | |||
上壳 | HARTING | Art.No | |||
滤芯 | HYDAC | 0110D010BN4HC | |||
阀 | DR.BREIT | 405040.006 DN40 PN320 | |||
活套扫描器 | DELTA | TS2234 230V 50HZ | |||
球阀 | HYDAC | KHP-16-1214-02X | |||
滤芯 | HYDAC | 0330R005BN/HC滤芯 | |||
压力开关 | HYDAC | EDS3346-3-0016-000-F1 | |||
电磁阀 | KCT | BD520-BD DC24V | |||
滤芯 | HYDAC | 0990D005BH4HC | |||
泵 | MAGNEMAG | TK70-XTT/S | |||
机械配件 | MAGNEMAG | 螺母MM0800 | |||
热检 | MODULOC | MD9100 24VDC NO:270309 | |||
阀 | MOOG | 072-559A | |||
离合器 | MACH III | 1-7/16" B C5A2R-003 | |||
衔铁 | MAGNEMAG | MA0595 | |||
模块 | MEN | 04M04700 | |||
电枢管 | MAGNEMAG | MA0501 | |||
调节螺丝 | MAGNEMAG | MJ0501 | |||
1 | MAGNEMAG | MG0162 | |||
连接螺母 | MAGNEMAG | MO0505 | |||
拉线开关 | D+K | LHPEW-10/2-B | |||
风扇 | EBM | K2E190-AB77-09 230V-50HZ | |||
SENSOR | BEDIA | 420315 | |||
风机 | EBM | K2E225-AA26-09 | |||
检测仪 | BENDER | IR470LY2-4061 400V | |||
显示屏 | EMG | ECU01.5 | |||
表 | BOURDON HAENNI | MCX5D30D10 0-25kPa | |||
电液伺服阀 | EMG | SV1-10/8/100/6 | |||
纠偏装置 | EMG | MCU24.2 | |||
转换卡 | EMG | 数模(DA)转换卡DAU01 | |||
对中插件板 | EMG | NET16 对中插件板 | |||
液位继电器 | HYDAC | ENS3216-3-0730-000-K | |||
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根据测量对象与测量环境确定传感器的类型
要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。
在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。
2、灵敏度的选择
通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的厂扰信号。
传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。
3、频率响应特性
传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。
传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。
在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、瞬态、随机等)响应特性,以免产生过火的误差。
4、线性范围
传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。
但实际上,任何传感器都不能保证的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内,可将非线性误差较小的传感器近似看作线性的,这会给测量带来很大的方便。
5、稳定性
传感器使用一段时间后,其性能保持不变化的能力称为稳定性。影响传感器长期稳定性的因素除传感器本身结构外,主要是传感器的使用环境。因此,要使传感器具有良好的稳定性,传感器必须要有较强的环境适应能力。
在选择传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体的使用环境选择合适的传感器,或采取适当的措施,减小环境的影响。
传感器的稳定性有定量指标,在超过使用期后,在使用前应重新进行标定,以确定传感器的性能是否发生变化。
在某些要求传感器能长期使用而又不能轻易更换或标定的场合,所选用的传感器稳定性要求更严格,要能够经受住长时间的考验。
6、精度
精度是传感器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选得过高。这样就可以在满足同一测量目的的诸多传感器中选择比较便宜和简单的传感器。
如果测量目的是定性分析的,选用重复精度高的传感器即可,不宜选用量值精度高的;如果是为了定量分析,必须获得精确的测量值,就需选用精度等级能满足要求的传感器。
对某些特殊使用场合,无法选到合适的传感器,则需自行设计制造传感器。自制传感器的性能应满足使用要求
KZ-YLF系列常规型扩散硅压力传感器选用进口高精度、高稳定硅压力敏感充油芯体,通过高可靠性的放大电路,将被测介质的表压或绝压转换成4~20mADC、1~5VDC或0.5~4.5VDC等标准电信号。高质量的传感器、*的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的高质量和优异性能。该压力传感器有多种接口形式和多种引线方式,能够大限度地满足使用要求,特别适用于各种设备配套使用 。
压电式压力传感器原理基于压电效应。压电效应是某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。当外力去掉后,它又会恢复到不带电的状态,这种现象称为正压电效应。当作用力的方向改变时,电荷的极性也随之改变。相反,当在电介质的极化方向上施加电场,这些电介质也会发生变形,电场去掉后,电介质的变形随之消失,这种现象称为逆压电效应。压电式压力传感器的种类和型号繁多,按弹性敏感元件和受力机构的形式可分为膜片式和活塞式两类。膜片式主要由本体、膜片和压电元件组成。压电元件支撑于本体上,由膜片将被测压力传递给压电元件,再由压电元件输出与被测压力成一定关系的电信号。这种传感器的特点是体积小、动态特性好、耐高温等。现代测量技术对